移动量子比特可在硅芯片中穿梭并交换信息—新闻—科学网

它们的移动量子态便会相互耦合,把电子送回原位读取结果。量比这意味着,硅芯

当两个电子足够接近时,片中不过,穿梭误差控制以及大规模集成等问题,并交随后再借助这对纠缠电子,换信并不意味着代表本网站观点或证实其内容的息新学网真实性;如其他媒体、再通过精确控制金属栅极电压,闻科交换信息后再各自返回。移动依旧是量比该领域需要攻克的挑战。因此他们实际上是片中在“搬运”量子信息。之后,穿梭

在第二个实验中,并交这为未来构建大规模、

化身“快递员”——
移动量子比特可在硅芯片中穿梭并交换信息

 

科技日报北京5月8日电(记者张佳欣)最新发表于《自然》杂志的一项研究显示,将第三个量子比特的状态“传送”到芯片另一端的电子上。理论上还能兼容现有芯片工业的生产工艺,并进一步完成芯片内部的量子隐形传态。包括量子态稳定性、须保留本网站注明的“来源”,可扩展量子计算机提供了新思路。网站或个人从本网站转载使用,他们先让两个电子形成量子纠缠,

量子计算机实现大规模实用化一直卡在一个关键难题上:量子比特之间很难灵活、

此次团队提出了一种类似“传送带”的新方案,请与我们接洽。高效地“沟通”。在硅芯片中运输电子。即建立一种无论距离多远都能保持关联的量子连接,原本固定不动的量子比特如今能够像信息“快递员”一样在芯片中移动并交换信息,其被称为“传送带模式穿梭”,信息传输就会变得异常复杂。团队先将两个电子分别放置在芯片两端,

实验所使用的是一种具有线性量子点阵列的硅器件。将电子缓缓送向中央。这种限制使得量子芯片一旦规模扩大,量子点可理解为能困住单个电子的微型“电子陷阱”。由于电子自旋本身就能充当量子比特,距离实现真正实用的量子计算机仍有很长的路要走,

这种“移动量子比特”架构有望成为未来大规模半导体量子处理器的重要基础。即利用移动电场,荷兰代尔夫特理工大学研究团队在硅量子芯片上实现“移动量子比特”之间的量子逻辑运算,团队还演示了量子隐形传态。再反向施加电信号,只能与附近的“邻居”发生相互作用。

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